美國太空總署和日本東邦大學的科學家在超級電腦上進行了模擬,以預測地球上生命何時將不復存在。估計的時間範圍是從現在起大約十億年。主要原因是太陽光度的逐漸增加,這將使地球逐漸不適合生物體居住。 該研究完善了先前的估計,並為地球生物圈的崩潰提供了更準確的時間表。與過去指向更長期限的預測不同,這項新研究表明,在行星在恆星演化的最後階段被太陽物理摧毀之前,大氣層的脫氧就會發生。 太陽能加熱將如何影響大氣 太陽的光度每 1 億年增加約 1%,這是一個自然且持續的過程。能量的逐漸增加將導致地球表面的溫度在幾個世紀內顯著上升。其後果對於地球上複雜生命的維持將是毀滅性的。 隨著氣候逐漸變暖,大氣中的氧氣含量將開始急劇下降。空氣品質將會惡化,生物體的生存將面臨越來越大的困難。這個過程並不是突然發生的,而是在數百萬年的時間裡逐漸展開,從根本上改變了維持生命的生物地球化學循環。 太陽的光度每 1 億年增加約 1% 全球氣溫上升並影響海洋和地球大氣層 可用二氧化碳減少,光合作用受損 氧氣含量在臨界點急劇下降 電腦模擬方法 東邦大學的研究人員與 NASA 行星模型合作,在高效能超級電腦上進行了數十萬次模擬。該研究分析了太陽亮度的增加如何改變碳和矽酸鹽(大氣化學的基本元素)的地球化學循環。模擬還考慮了受生命存在影響的氣候、海洋和大氣化學成分之間的複雜相互作用。 結果表明,目前存在的富氧大氣的壽命有限,約為十億年。這項預測是對先前估計的重大改進,先前的估計將生物圈的終結置於更長期的時期。新的模型表明,脫氧作用早在行星在未來的膨脹階段被太陽吞噬或融化之前就發生了。 對陸地生態系的漸進影響 太陽加熱引起的溫度升高將使地球表面的條件與當今的生命不相容。海洋可能會部分蒸發,並在地質尺度上產生失控的溫室效應,加劇暖化。當空氣變得難以呼吸、地球上的溫度過高時,即使是適應惡劣環境的極端微生物也將面臨難以克服的限制。...
NASA 於 2026 年 3 月 24 日宣布對其太空探索計畫進行策略性重新制定。新任管理員賈里德·艾薩克曼提出了重大改變,暫時中止了門戶軌道站的建設,並重新分配資源,在月球表面部署永久基地。該機構還正式開發了用於未來火星任務的核動力航天器,強化了其對阿爾忒彌斯計畫的承諾。 網關懸掛並聚焦月球基地 門戶軌道站的設計軌道在月球北極3000公里高度和南極70000公里高度之間運行,但其建設在最初階段就暫停了。該計畫提供了支持載人任務的連續行動,但被認為對於第一次地面探險是不必要的。美國太空總署不會放棄已經進行的工作,而是將把已經開發的技術直接整合到將安裝在月球上的基礎設施中。 NASA – Wangkun Jia/shutterstock.com 日本公司透過與歐洲太空總署的合作積極參與該計畫。三菱重工負責I-HAB模組中的維生系統,而三菱電機則為HALO模組提供鋰離子電池。這些組件已經處於整合的高級階段,將適合在月球表面直接運行。 技術轉移以立即應用 ECLSS生命維持系統將被納入永久月球棲息地。 HALO模組將進行結構修改,以適應低重力和恆定輻射環境。 在軌道開發中累積的知識將應用於地面基地的建設。 該機構的工程師已經開始調整組件以適應新的應用。 HALO 的主體結構在整合方面取得了重大進展,將獲得結構加固和新的保護系統。這項轉變使我們能夠將財務和技術資源集中在基礎設施上,這些資源將立即適用於...
NASA 於 2026 年 3 月 24 日宣布對其太空探索計畫進行策略性重新制定。該機構的新任局長賈里德·艾薩克曼在新聞發布會上宣布暫時停止「門戶」月球軌道站的建設,並將資源重新用於建設永久月球基地。這項變更旨在加速阿耳忒彌斯計畫的初始階段,並優化載人登月任務和未來火星探險的投資。 這次審查是在艾薩克曼於 2025 年 12 月上任幾個月後進行的。該決定旨在克服先前的停滯期,為長期太空探索計畫帶來更大的活力。專家們正在密切關注這次重置對國際合作和重返月球時間表的影響。 NASA – Wangkun Jia/shutterstock.com 月球門戶暫停但未取消 旨在作為月球任務支援平台的門戶軌道站的建設在最初階段就被暫停了。該計畫設想 NRHO 軌道在月球北極 3,000...
作為阿耳忒彌斯計畫的一部分,美國太空總署正在推進月球永久基地的開發,標誌著載人太空探索的新篇章。該計畫設想在天然衛星上安裝可居住結構,並採用技術來維持人類的持續存在。科學家們討論了在月球領土上建立永久定居點的技術挑戰和影響。 月球基地的結構和目標 美國太空總署的計劃包括建造模組化基礎設施,以便太空人輪調和大規模科學研究。該基地將策略性地坐落在具有高度科學價值的地區,能夠獲得水資源和更好的陽光照射。研究表明,人類在月球上停留需要防護系統,以防止輻射、極端溫度和環境隔離。 該專案的關鍵組成部分包括: 實施時間表和階段 阿耳忒彌斯的第一階段重點是在月球兩極附近進行載人著陸,觀測衛星發現這些地區有冰凍的水。 NASA 預計首次長期停留任務將於 2026 年至 2030 年間進行,團隊成員最多可達 4 名太空人。隨後,該機構計劃用新模組和先進研究設備擴建該基地。 每個阿爾忒彌斯任務都將累積操作和科學數據,為下一步的建造步驟提供資訊。材料、生命系統和挖掘設備的阻力測試已經在地面和軌道實驗室中取得進展。包括合作航太機構在內的國際機構負責協調技術標準化和安全協議。 月球人類存在的地緣政治向度 專家強調,在月球上建立永久基地將在領土治理和主權範圍內重新定位太空探索。由於現有的太空條約限制了對排他主權的主張,因此國際社會在月球探索和領土佔領權問題上存在分歧。同時,人類在衛星上的持續存在需要明確的環境責任和科學場所保護定義。 包括俄羅斯和中國在內的競爭機構正在開發自己的月球計劃,其目標也是類似的永久存在。這種競爭動態加速了對月球技術的投資,並以與 20 世紀 60 年代太空計畫相當的規模動員政府資源。國際組織就規範月球資源勘探並避免未來衝突的法律框架進行辯論。...
星際物體 3I/ATLAS 正從地面望遠鏡的觀測範圍中消失。目前,這位宇宙訪客距離地球十億公里,是地球軌道半徑的 6.7 倍,在其軌跡給科學界留下了數十個令人不安的特徵後,返回了星際空間。天文學家阿維·勒布編制了一份系統的清單,記錄了過去一年記錄的異常現象。 3I/ATLAS 之旅可能標誌著徹底的告別。鑑於它的軌道與地球軌道平面的吻合程度,讓我們在有生之年永遠不會再目睹這樣的訪客。該物體現在在哈伯太空望遠鏡影像中顯示為一個褪色點,與大約一年前的最初外觀相似,但處於後退的軌道上。 極端同位素和融合燃料 3I/ATLAS 的化學成分呈現出前所未有的同位素比率。測得的氘含量(水中每 100 個氫對應 1 個原子,甲烷中每 30 個氫對應 1 個原子)比宇宙平均豐度高出 1000 倍。沒有任何已知的彗星或隕石表現出如此高的濃度。碳13比率也大大超過了太陽系和星際雲中發現的典型值。 氘和氚是核融合的有效燃料。極高的濃度引發了人們對可能的技術特徵的疑問,特別是因為在如此豐富的材料中可能會引發聚變反應。 質量差異和恆星數量...
阿耳忒彌斯 3 號任務是人類重返月球表面期待已久的里程碑,其載人著陸計畫已更改為 2028 年。美國國家航空暨太空總署 (NASA) 重新制定了最初的目標,將 1972 年以來的首次著陸轉變為關鍵的近地軌道測試。這項策略決策為 SpaceX 和 Blue Origin 等合作夥伴公司提供了更多時間來推進其登月艙的開發。 美國航太局維持阿爾忒彌斯 3 號任務的日期為 2027 年,但目的有所改變。獵戶座太空艙將與仍處於開發階段的商業載人著陸模組(HLS)進行交會對接測試。此舉反映出在嘗試載人降落月球表面之前迫切需要成熟關鍵技術。 NASA 新戰略和著陸推遲 NASA...
詹姆斯韋伯太空望遠鏡記錄了天文科學記錄的最古老超新星的觀測結果。這種現象的技術標識為 GRB 250314A,它代表了宇宙年齡只有 7.3 億年時發生的一顆大質量恆星的坍縮。這個時間段相當於當前宇宙年齡的 5% 左右,研究人員估計為 138 億年。這次爆炸產生的光在太空中傳播了超過130億年才到達太空設備的鏡子。 要辨識這極端事件需要不同航太機構和觀測儀器之間的協調行動。這個過程始於檢測到強烈的輻射流,被歸類為伽馬射線爆發,它充當天文學家的宇宙燈塔。從最初的警報開始,科學家將設備的紅外光捕獲能力引導到天空的特定區域。該記錄打破了先前的超新星距離記錄,該記錄屬於大爆炸後18億年發生的事件。 在 Instagram 查看這張照片 NASA 韋伯望遠鏡 (@nasawebb) 分享的帖子 初始追蹤及紅外線確認 第一階段的發現於 2025 年 3...
美國航太局確認星際天文 3I/ATLAS 將於 2025 年 12 月 19 日接近。這次天文穿越將恰好發生在印度洋地區上空。數學計算估計距地球表面120萬公里。影響的風險為零。自 2024 年 10 月首次探測到該物體以來,全球監測小組一直不間斷地追蹤該物體的蹤跡。該物體最初出現在外太陽系的邊緣。 天體的訪問為收集先進的望遠鏡數據提供了難得的機會之窗。哈佛大學高級研究員天文物理學家阿維·勒布提出了岩石結構人工起源的假說。初步評估考慮了元素在空間中的細長形狀和非典型速度。全球觀測網路準備了高精度設備來記錄這一現象。專家證實,雙曲軌道證明了行星系統外部的起源。 彗星 3I 阿特拉斯記錄 – 歐洲太空總署 (ESA) 紐約時報 雙曲線軌跡與訪客的身體特徵...
最近對 X 光的探測解決了現代天文學中最大的爭論之一。研究人員發現了一種高能量發射,與詹姆斯韋伯太空望遠鏡捕獲的紅點位置完全匹配。這項發現證明這些結構中存在著完全活躍的超大質量黑洞。這項發現匯集了來自不同高精度太空設備的資訊。科學獲得了新的觀察工具。 數據交叉涉及來自美國航太局管理的錢德拉 X 射線天文台的記錄。天文學家認為這一事件是一個里程碑,可與 20 世紀 90 年代末暗能量的探測相媲美。這個理論證實與理解大爆炸後最初十億年星系的起源建立了直接聯繫。專家現在正在根據在深空收集的新證據來審查當前的宇宙學模型。 韋伯太空望遠鏡近紅外線相機拍攝的合成影像 – /NASA/ESA/CSA/STScI/Dale Kocevski/Colby College 天文台之間的數據交叉揭示了古老的能源 編號為 3DHST-AEGIS-12014 的訊號在 Chandra 的伺服器上保存了十多年。普林斯頓大學的天文學家安迪·古爾丁進行了分析,使這項紀錄得以曝光。直到他將這些座標與韋伯最近的地圖進行交叉引用之前,他才意識到這些資訊的重要性。這些點的精確重疊讓調查小組感到驚訝。完美的對準消除了儀器誤差的可能性。 錢德拉設備花了數年時間追蹤散佈在宇宙中的數百萬個輻射源。這項工作需要耐心。這一特定點的相關性只有在新的紅外線觀測技術中才顯現出來,該技術能夠穿透阻擋可見光的密集太空塵埃。訊號中測量到的能量類似於類星體的行為。該過程會產生劇烈的躁動。這些極端星系包含黑洞,它們高速吞噬物質並向整個宇宙噴射輻射。...
美國航太局邀請世界各地的志工參與一項繪製流星體對月球表面影響的科學計畫。撞擊閃光計畫尋求配備望遠鏡的觀測者來記錄流星體撞擊月球時發生的明亮閃光,為未來對這顆天然衛星的載人飛行任務提供重要數據。 每天大約有 100 個乒乓球大小的流星體撞擊月球。每次碰撞都會釋放相當於七公斤炸藥的能量。大約每四年,一顆直徑至少 2.4 公尺的流星就會與衛星相撞,其力量相當於千噸 TNT 炸藥,在衛星表面留下明顯的傷痕。 阿耳忒彌斯 2 期間的歷史觀察 4 月 6 日,阿耳忒彌斯 2 號太空人在歷史性的月球飛越過程中取得了一項重要發現。當流星體撞擊月球背面時,他們能夠觀察到一些撞擊閃光(持續不到一秒的閃光)。這些視覺觀察與儀器數據相結合,可以幫助天文學家了解衛星目前的撞擊率。 這些閃光只發生在月球的暗面,這意味著它們需要在當地夜間或長時間曝光的照片中捕捉。這項特徵使得科學觀察變得特別具有挑戰性,從而增加了遍布全球的公民科學家的參與價值。 所需設備和程序 要參與 Impact Flash...